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公开(公告)号:CN107445389A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610374914.3
申请日:2016-05-31
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F3/02 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开一种治理络合重金属有机废水的方法,包括:(1)按一定比例将Fenton试剂投加到重金属废水中,并调整反应池pH至3.0,充分搅拌使其反应2小时;(2)将Fenton氧化后的重金属有机废水排入中和沉淀池,投加生石灰和重金属捕捉剂DTCR,不断搅拌使其充分反应,然后加入少量的PAC、PAM,充分反应,静置;(3)将上清泵至混凝沉淀池,加PAC、PAM进一步絮凝沉淀;(4)上清自流到生物接触氧化池,小分子有机物被进一步降解,残留重金属离子也在微生物代谢、絮凝等作用下转化掉。本发明适用范围广、能将多种共存络合重金属离子破络完全并高效率地生成沉淀,同时能将此类废水中的有机污染物进行高效降解。
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公开(公告)号:CN106966510A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610023639.0
申请日:2016-01-14
Applicant: 中南大学 , 长沙市皎月环保科技有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F3/10 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/34 , C02F3/105 , C02F3/108 , C02F3/109 , C02F3/305 , C02F2101/16 , C02F2203/004 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开一种高效脱氮生物载体填料及其在污水处理中的应用,包括外壳和空心竹球,该生物载体填料由镂空的塑料球状外壳和多个内置的由楠竹条编织而成的空心竹球构成。所述楠竹表面含有大量的羟基、羧基自由基,具有良好的亲水性和生物亲和性,活性污泥挂膜迅速,挂膜牢固,当碳源不足时,所述空心竹球可被分解为反硝化细菌提供碳源。本发明的有益效果为具有竹子填料挂膜迅速、成膜牢固特点,和塑料填料机械强度高的特点;大大增加填料的表面积,提高单位容积生物量,大大提升了反应器中活性污泥的浓度;提高了硝化作用和反硝化作用,使高浓度含氮废水的脱氮效率大大提升。
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公开(公告)号:CN116573617A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310551234.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 中南大学
IPC: C01B19/02 , B01J20/02 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种番石榴制备纳米硒吸附材料的方法,采用提取剂对番石榴原料进行提取,获得提取液;将所述的提取液和硒源混合进行热处理,随后固液分离,收集得到纳米硒吸附材料。本发明还包括所述的制备方法制得的材料及其在Sb吸附中的应用。本发明所述的制备方法制得的材料在Sb吸附方面具有意料不到的效果。
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公开(公告)号:CN108690098B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810421391.2
申请日:2018-05-04
Applicant: 中南大学
IPC: C07G99/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯度番石榴叶多酚类物质的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后过筛;(2)通过微波辅助提取技术浸提,经纱布过滤去除残渣收集提取液;(3)进行酶解,冷冻离心后取上清液,浓缩后得到多酚粗提物;(4)复溶于去离子水中,采用大孔吸附树脂进行吸附,高速逆流色谱法进行一次分离纯化,制备型液相色谱法进行二次分离纯化,超高效液相色谱‑四级杆‑飞行时间串联质谱对所得单体进行定性和定量分析。本方法具有耗能少、提取速度快、产率和纯度高的优点,得到的番石榴叶多酚类物质纯度均大于90%。
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公开(公告)号:CN112594811A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011431791.5
申请日:2020-12-10
Applicant: 中南大学
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明涉及一种能在半干旱和干旱地区使用的绿色环保、高效节能,并能给非干旱地区提供冷、热水的新型冷暖空调。原理是:利用水和空气等流体在竖直很深且井口及周围密闭不透水和气、隔热保温的水井内距井底越高、温度越高,距井底越低、温度越低的现象。温度最低的空气或4℃的水在井的最底部,随着高度增加,井内空气和水的温度也增加,到井口的温度达最高。夏天从井底抽出4℃的水或最低温的空气经该空调带走室内的热量,降低室内温度,增高温度后经回管回流到温度最高的井口;冬天从井口抽出最高温的空气或水经该空调将热量输送到室内,提升室内温度,降低温度后经回管回流到温度最低的井底。
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公开(公告)号:CN108114024B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201711465007.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/61 , A61K127/00
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶萜类物质的提取方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后,过筛;(2)加入乙醇放入超声波细胞粉碎器中进行超声波处理,然后干燥为粉末;(3)进行超临界CO2萃取,收集萃取液,真空干燥为粉末;(4)粉末用水分散,采用大孔树脂柱进行纯化,用洗脱剂进行洗脱,收集洗脱液,浓缩干燥后即得到所述的番石榴叶萜类物质。本发明的提取方法,将超声波提取技术与超临界CO2萃取相结合,从而大大降低了超临界CO2萃取的压力和温度,缩短萃取时间,使用的溶剂较少、方法简单,且节省能源,真正做到了被萃取物质的纯天然。
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公开(公告)号:CN108783414A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810421392.7
申请日:2018-05-04
Applicant: 中南大学
IPC: A23L31/00 , A23L33/105
CPC classification number: A23L33/105 , A23L31/00 , A23V2002/00 , A23V2200/30 , A23V2250/21 , A23V2250/208 , A23V2200/328
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶降血糖保健品,原料包括以下质量份数的各组分:番石榴叶20‑40份,苦瓜30‑50份,桑叶片30‑50份,枸杞10‑30份和灵芝孢子粉10‑30份,其原料均为药食同源且有降糖功效的物质,安全有效,价格低廉,适合长期使用;经动物功能学试验证明,本发明的功能性降血糖保健品具有辅助降糖的保健功能,适合糖尿病患者长期服用。本发明还公开了番石榴叶降血糖保健品的制备方法,以水与乙醇为溶剂制成浸膏,喷雾干燥制成浸膏粉,将浸膏粉加工成片剂或胶囊再进行包衣即得到所述功能性降血糖保健品,操作简便,成本较低,易于进行大规模工业生产,且产品外观光滑平整,能够长期储存。
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公开(公告)号:CN108690098A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810421391.2
申请日:2018-05-04
Applicant: 中南大学
IPC: C07G99/00
CPC classification number: C07G17/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯度番石榴叶多酚类物质的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后过筛;(2)通过微波辅助提取技术浸提,经纱布过滤去除残渣收集提取液;(3)进行酶解,冷冻离心后取上清液,浓缩后得到多酚粗提物;(4)复溶于去离子水中,采用大孔吸附树脂进行吸附,高速逆流色谱法进行一次分离纯化,制备型液相色谱法进行二次分离纯化,超高效液相色谱‑四级杆‑飞行时间串联质谱对所得单体进行定性和定量分析。本方法具有耗能少、提取速度快、产率和纯度高的优点,得到的番石榴叶多酚类物质纯度均大于90%。
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公开(公告)号:CN108186796A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711465029.7
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/815 , A61K9/14 , A61K9/48 , A61K47/42 , A61K47/10 , A61K47/26 , A61P3/10 , B02C19/06 , A61K35/644 , A61K31/047
Abstract: 本发明公开了一种微米番石榴叶降糖组合物,包括以下质量份数的各组分:番石榴叶90-110份、枸杞子40-60份、苦瓜40-60份、桑叶15-35份、蜂胶15-35份和木糖醇10-20份,所述微米番石榴叶降糖组合物为粒径≤l0μm的超微粉。本发明的微米番石榴叶降糖组合物,利用蜂胶中富含的黄酮类物质与番石榴叶中的黄酮类物质产生协同作用,进一步改善产品降糖效果,并选择不会引起血糖值升高的木糖醇做糖尿病人的甜味剂、营养补充剂和辅助治疗剂,对2型糖尿病有明显的降血糖作用。
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公开(公告)号:CN106865880A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510923556.2
申请日:2015-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/32 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开高浓度焦亚硫酸盐有机废水的物化-生物联合处理方法,其方法包括以下六个步骤:1)Fenton氧化;2)生石灰中和;3)斜板沉淀;4)化学絮凝;5)石英砂过滤;6)耐焦亚硫酸盐工程菌的生物强化处理。本发明可充分利用该焦亚硫酸盐有机废水的弱酸性,发挥Fenton试剂在此条件下的强氧化作用,将具有毒性的焦亚硫酸盐氧化成无毒的硫酸盐,同时还能将废水中的大分子有机物降解成小分子,提高其可生化性;并以驯化出的耐盐度50g/L的工程菌作为生物强化处理阶段的菌种,连续进行三级生物强化处理,分别形成适应其环境的微生物群落,协同高效的完成废水的降解,使出水全面达到《污水综合排放标准》的一级标准。
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